如果有机分子中的( C=O )和( O-H )之间形成了氢键,则( v{\text{C=O}} )的峰位会向低频移动,而( v{\text{O-H}} )的峰位也会向低频移动。
氢键能够增强化学键的极性,导致相关化学键的振动频率降低。对于( C=O )来说,氢键的形成使得其双键的振动频率降低,因此其红外吸收峰向低频(红移)移动。对于( O-H )来说,虽然氢键会减少其自由振动,但由于氢键本身会降低( O-H )键的振动能量,因此其吸收峰也会向低频移动。这种移动反映了氢键对化学键振动能级的影响。